混凝土温度裂缝影响因素研究和其控制措施

混凝土温度裂缝影响因素研究和其控制措施

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时间:2018-03-13

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1、混凝土温度裂缝影响因素研究和其控制措施  摘要:混凝土中的裂缝大部分是由于体积变形引起的,而在变形引起的裂缝中,温度作用是主要原因之一。因为混凝土在固化过程中,内部水化热积聚不易散发,外部则散热较快,很容易由于温度的不均衡分布产生应力而在变形引起的裂缝中,故而产生温度裂缝。针对这个问题,本文详细分析了影响混凝土温度场变化的主要因素,并结合工程实践经验提出了预防和控制温度裂缝的措施,可为相类似的混凝土工程建设提供技术参考。关键词:混凝土裂缝;影响因素;控制措施;中图分类号:TV543文献标识码:A文章编号:0.前言大体积混凝土结构在

2、现代工程建设中有着广泛的应用,如各种形式的混凝土大坝、高层建筑的地下室混凝土底板以及很多大型设备的基础承台等都是用大体积混凝土浇筑而成的。特别是对于大体积混凝土,由于体积大,水化热量与环境的热交换路径长,造成结构内温度分布极不均匀,严重时引起混凝土开裂。大体积混凝土中由于温度效应引起裂缝并造成危害的现象广泛存在,因此,7研究大体积混凝土结构温度问题具有重要工程意义。温度裂缝作为长期困扰大体积混凝土的主要难题,涉及到建筑材料、设计、施工和管理等多方面的因素。本文从影响混凝土中影响温度变化的因素入手,研究了混凝土温度裂缝的控制方法和技

3、术。1.影响混凝土温度场的主要因素1.1入模温度混凝土的入模温度也称浇筑温度,它是混凝土水化热温升的基础。浇筑温度对混凝土温度影响是非常显著的,但浇筑温度对温度的控制效果还与外界的温度有关。可以预见,混凝土的入模温度越高,它的热峰值也必然越高[1]。1.2水泥品种与水泥用量混凝土温度上升根源在于水泥水化热。不同品种水泥的最终水化热是不同的,每立方米混凝土的水泥用量多少也使砼的总发热量不一样。这两个因素最终反映在混凝土绝热温升曲线θ0和m值大小上。θ0对砼热峰值有显著影响,因此工程中尽量采用低热水泥,另外m不仅影响热峰值大小,还影响

4、热峰值出现时间,常数减小相当厂水泥水化热速率越慢,从而要达到最高温升的时间就越长。1.3几何尺寸的影响7大跨径混凝土构件越厚,内部点散热较少,热峰值也越高,内部受外界温降影响所需时间就越长,峰值出现的时间也要晚一些。浇筑层厚度对混凝土温度影响很大,薄层浇筑使内部热量易于散发,达到稳定所需时间明显缩短;改变浇筑层厚度对结构整体最高温度的影响与浇筑计划有关。除了厚度以外,大跨径混凝土底板的长度对裂缝也有影响,底板越长,越容易产生裂缝。这是因为温度应力与浇筑块长度有关。1.4环境温度不同季节里浇筑混凝土,环境温度是不同的。环境温度对混凝

5、土内外温差影响较为显著。环境温度越低,混凝土表面温度也越低,这样,加剧了内外温差,因此寒潮来临时,进行浇筑是不利的。1.5混凝土的导热性能热量在混凝土内传递的能力反映在其导热性能上。混凝土的导热系数越大,热最传递率就越大,则混凝土与外界热交换的效率也越高,从而使混凝土内最高温升降低。同时也减小了砼的内外温差。导热性能越好,热峰值出现的时间也相应提前。中部最高温度的热峰值及热峰值出现的时间与砼厚度有关。显然,砼越厚,中部点散热较少,热峰值也越高,中部受外界温降影响所需时间就越长,峰值出现的时间也要晚一些。1.6混凝土收缩变形对混凝土

6、裂缝的影响7混凝土中的水分有化学结合水、物理——化学结合水和物理力学结合水,其中80%的水分需要蒸发,只有20%的水分是水泥硬化所必须的。多余水分的蒸发会引起混凝土体积的收缩(干缩),这种收缩变形不受约束条件的限制。若有约束即可引起混凝土的开裂,并随龄期的增加而发展。影响混凝土收缩的因素很多,主要是水泥品种和混合材料,混凝土的配合组分,化学外加剂及施工工艺养护条件。1.7冷却方式的影响夏季浇筑混凝土时,由于早期会出现大量的水化热,所以这个时候一般采取人工降温的措施降低混凝土内部的温度,使得内外部的温差不至于太大。从冷却方式上来说,

7、主要有仓面喷雾和表面流水方法冷却两种。2.混凝土施工防止温度裂缝的措施2.1降低混凝土发热量(1)采用低水化热的水泥。使用矿渣水泥、火山灰质水泥或粉煤灰水泥以降低混凝土温度。这些水泥中由于掺入了大量的混合材料,使水泥水化时产生的水化放热量大大降低,因而使大跨径混凝土内部的温升较小。并在满足设计强度要求的前提下,尽可能减少水泥用量,以减少水泥的水化热。(2)掺加粉煤灰。粉煤灰在混凝土中能产生3个效应,即型态效应、活性效应和微集料效应,这对改善混凝土性能十分有利。实践证明,采用粉煤灰取代部分水泥,不仅能降低发热量,而且可以改善混凝土的

8、和易性与可泵性[1]。7(3)尽可能应用最大粒径较大的粗集料。尽可能应用最大粒径较大的粗集料,应用颗粒形状好和级配好的粗集料。避免用砂量过多,应用级配优良且没有粘土的砂。(4)用低流动性混凝土。只要施工技术允许,尽可能应用低坍落度混凝土,低坍落度混

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